Материал: Путилов Коммертсиализатсия текхнологиы и промышленные инноватсии 2014

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 56. Распределение по предметным областям деятельности суперкомпьютерных проектов, реализуемых в Суперкомпьютерном центре МГУ им. М.В. Ломоносова

Роль объединенной технологической платформы НСТП будет состоять в генерации научно-технологических инициатив на основе предложений научного и технологического общества, предложений государства по стратегическим и критическим направлениям развития экономики страны, запросов бизнеса на высокотехнологичную продукцию, а также инициатив в области образования. Инициированные проблемы будут проходить комплексный анализ со стороны научно-технологического, образовательного, бизнес и государственного секторов Платформы для выработки адекватной формы кооперации, разработки программы решения проблем, и оперативной экспертно-организационной поддержки реализации этих программ. При необходимости заинтересованные участники Платформы будут образовывать фонды для финансового обеспечения начального изучения проблем и выполнения стартовых шагов по их решению, в том числе и за счет взносов участников объединенной технологической платформы. Одной из важных функций Платформы будет выработка рекомендаций государственным органам, научно-технологическому сообществу или бизнесу по организации адекватного финансирования решения поставленных проблем в рамках созданных коопераций – начиная от рекомендаций по включению конкретных проектов в существующие государственные или бизнес программы научных исследований и технологических разработок до предложений о создании новых программ научных исследований и технологических разработок на федеральном, международном, региональном, корпоративном или бизнесуровнях.

− 291 –

4.1.4. Технологические платформы в атомной отрасли

В рамках развития инновационной деятельности Госкорпорация «Росатом» является одним из заказчиков Федеральной целевой программы «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 года», а также принимает участие в реализации проекта Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России «Новая технологическая платфор-

ма: замкнутый ядерный топливный цикл и реакторы на быст-

рых нейтронах». Основной целью осуществления программы является разработка ядерных реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом, что позволило бы повысить эффективность использования природного урана и отработавшего ядерного топлива. В частности, рост эффективности использования природного урана в ядерном топливном цикле по сравнению с 2009 годом (год начала реализации программы) к 2020 г. должен составить 31,8%, а снижение объемов хранящегося отработавшего В рамках инновационной деятельности Госкорпорация «Росатом» является одним из заказчиков Федеральной ядерного топлива и радиоактивных отходов – на 31,1%. При этом должно быть обеспечено, в частности, выполнение следующих направлений работ:

определение и уточнение основных свойств (технических и потребительских характеристик), которыми должны обладать перспективные технические и технологические решения, важнейшие с точки зрения обеспечения конкурентоспособности предприятий атомного кластера России в средне– и долгосрочном периоде;

выявление и отслеживание результатов научных исследований и разработок за рубежом, заимствование которых (импорт технологий) необходимо для обеспечения предприятий атомного кластера России техническими и технологическими решениями, важнейшими с точки зрения конкурентоспособности на рынках технологической платформы (в средне– и долгосрочном периоде);

определение и актуализация важнейших задач в области освоения рынков продукции технологической платформы, а также сроков решения этих задач исходя из целей технологической платформы.

292 –

Значительные средства, которые запланировано инвестировать в реализацию инновационных проектов технологической платформы, должны привести к повышению уровня конкурентоспособности атомного кластера России в целом, в том числе по сравнению с основными зарубежными конкурентами, что приведет к росту экспорта инновационной продукции атомного кластера России и активизации его внешнеэкономической деятельности.

Дальнюю перспективу развития ядерных технологий обеспечи-

вает технологическая платформа «Управляемый термоядер-

ный синтез – УТС». В рамках этой ТП развиваются следующие технологические направления:

создание и обновление инновационной экспериментальной и стендовой базы, в частности токамаков

разработка и испытание новых систем диагностики плазмы

разработка теоретических основ описания процессов в термоядерных установках

разработка технологий использования бланкетов термоядерных реакторов, включая гибридные ядерные технологии, наработку трития и пр.

разработка IT-технологий, моделей и кодов для развития УТС

разработка технологий и систем управления плазмой в УТС

разработка демонстрационного термоядерного источника нейтронов

разработка гибридных систем синтез-деление

разработка технологий первой стенки и дивертора, включая литиевую технологию

разработка новых материалов для УТС

исследования физики высокочастотного (ВЧ) и сверхвысокочастотного (СВЧ) нагрева, инжекции нейтралов

разработка технологии электронно-циклотронных систем (гиротроны, линии передачи, окна, антенны)

подготовка специалистов в области физики плазмы и УТС

В результате выполнения работ по ТП и исследованиям в области управляемого термоядерного синтеза будет достигнуто:

освоение режимов длительного горения термоядерной реакции планируется в рамках международного проекта токамака ИТЭР;

− 293 –

зажигание термоядерной реакции на Российско-итальянском токамаке Игнитор

демонстрация производства электроэнергии на опытной термоядерной электростанции, которую можно реализовывать либо

врамках международной кооперации по проекту ДЕМО, либо на национальной базе;

создание промышленных термоядерных станций будет реализовываться на национальной технологической базе.

Технологии, разрабатываемые в рамках технологической платформы Управляемый термоядерный синтез, окажут положительное воздействие на различные секторы экономики:

Энергетика. Освоение энергии синтеза даст доступ к практически неисчерпаемому источнику энергии. Будет существенно снижена потребность в использовании угля, нефти, газа и гидроресурсов в энергетике, что даст возможность их использования в химической промышленности, водоснабжении и ирригации.

Ядерные технологии. Создание термоядерных источников нейтронов позволит решать проблемы переработки отработанного ядерного топлива, включая наработку изотопов и выжигание минорных актинидов.

Экология. Термоядерные электростанции будут экологически чистыми по сравнению с электростанциями на углеводородном топливе.

Ближнесрочную перспективу инновационного развития в атомной отрасли обеспечивает технологическая платформа «Радиационные технологии». Эта ТП включает три крупных блока:

Радиационные технологии в ядерной медицине

Разработка и производство медицинской диагностической аппаратуры (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, сцинтилляционная спектрометрия, позитронно-эмиссион- ная томография, компьютерная томография).

Разработка и производство медицинской терапевтической аппаратуры (системы радиационного облучения, включающие аппаратуру точного определения трехмерных координат опухоли/органа; нейтронная, протонная терапия; нейтронзахватная, протон-захватная, фотон-захватная терапия; аппараты для брахитерапии).

294 –

Создание линейных ускорителей со спектрами энергий в диапазоне 620 МэВ.

Разработка и производство медицинской аппаратуры (циклотронов) для синтеза радиофармпрепаратов (РФП).

Разработка и производство новых РФП.

Радиационные технологии в области досмотровых систем

икомплексов безопасности

Разработка и производство промышленного радиологического оборудования в области неразрушающего контроля и стерилизации.

Разработка и производство досмотровых радиометрических комплексов для контроля крупногабаритных транспортных средств

иперевозимых грузов на наличие запрещенных предметов и веществ.

Разработка и производство комплексов для досмотра крупно–

имелкогабаритных грузов, в том числе по органическим параметрам.

– Радиационные технологии в области изменения свойств материалов

Создание комплексов по обработке пищевых продуктов ионизирующим излучением.

Создание комплексов медицинской и промышленной стерилизации.

Облучение сельскохозяйственных культур в целях повышения урожайности.

Изучение воздействия ионизирующего излучения на свойства материалов и создание центров промышленного облучения.

4.1.5. Управление рисками технологического развития

По мере развития цивилизации, технологий, техники, с повышением роли человеческого фактора значение управления рисками все возрастает. Для предприятия в равной мере важно управлять финансовыми, политическими, кадровыми рисками, технологическими, обеспечивать противопожарную безопасность, управлять действиями в условиях чрезвычайных ситуаций, экологическую защиту и др. Управление рисками должно входить в об-

− 295 –

Источник: https://studfile.net/preview/16708889/